示波器的工作原理是什么?维修中如何运用?

在维修电子产品中是跟据什么利用示波器的?是不是要经常用到?每一个电路都有不同的波形吗?请高手最好举个维修中的案例谢谢啦合适的分都给你... 在维修电子产品中是跟据什么利用示波器的?是不是要经常用到?每一个电路都有不同的波形吗? 请高手最好举个维修中的案例 谢谢啦 合适的分都给你 展开
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匿名用户
2020-06-28
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示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。

而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。

一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。

模拟示波器是属于早期的示波器,主要基于阴极射线管(也叫显像管,曾广泛应用于早期的电视机、显示器)打出的电子束通过水平偏转和垂直偏转系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。

然而到了现在,模拟示波器所剩下的优点,似乎就只有价格了。它没有存储数据和分析波形能力,触发功能也有限,捕获单次和偶发信号的能力也不行,而且由于其内部采用了大量模拟器件,随着时间温度变化这些器件也会发生变化,因此性能也不稳定。现代电子测量中几乎已经淘汰了模拟示波器,因此我们今天主要讲的也是数字示波器。

早期的数字示波器,由于显示技术制约,使用的依然是模拟示波器上的CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)显示屏。数字示波器区别于模拟示波器的最大不同,主要在于输入的信号不再直接打到显示屏上,而是通过ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)对信号采样和数字化处理后存入高速缓存里,再通过信号处理电路将数据读出来。

由于早期的数字示波器用CRT显示,因此还需要通过DAC数模转换器把数字量转换成模拟量显示到CRT显示屏上。现代化的数字示波器,也已经大多不再使用CRT显示屏,而是采用液晶显示屏,不但体积减少很多,有些还提供了更加操作便捷的触控功能,而且也不再需要把数字化的采样点转换成模拟信号了。由于这两者在功能结构上没有本质区别,所以业界一般也没有CRT示波器和LCD示波器的叫法。

数字示波器很多时候都被叫做数字存储示波器,因为数字示波器中重要的一环,就是把ADC采集的数据存储起来。现代数字示波器采集数据的主要过程我们通过这块麦科信STO1104C智能示波器的主板进行直观了解:

①信号通过探头衰减成合适比例送入示波器前端。示波器能测多大电压一般取决于探头,探头通过衰减可以把上万伏的电压信号变成几十伏。

②信号通过耦合电路到达前端衰减器和放大器,示波器软件上表现为调节垂直档位,使得波形尽量占满整个屏幕,从而提高垂直精度,使测量更准确。前端部分很大程度上决定了示波器的第一指标:带宽。

③ARM处理器控制FPGA调节ADC模数转换器采样率,示波器软件上表现为调节时基,由于存储深度为固定值,采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,通常时基设置的改变是通过改变采样率来实现的。因此厂家标注的采样率往往是在特定时基设置之下才有效的,在大时基下受存储深度的影响,采样率不得不降低。ADC模数转换器和RAM高速存储器影响着示波器的另外两大指标:采样率和存储深度。

④接下去,由FPGA驱动ADC同步采样,ADC将采集到的数据进行二进制数据化并写入高速缓存。存储器缓存即存储深度,一般存储器的大小是示波器标识存储深度大小的四倍,因为FPGA无法控制示波器的触发,因此采集的信号必定先是标识存储深度的2倍,然后再来根据触发筛选其中的一段波形,所以示波器可以看到触发位置之前的波形。又由于示波器在筛选之前采集的波形的时候,采集不能停,否则就会导致波形捕获率太低,因此同时还需要继续采集同样长度的采样点,如此反复,这样一来就是四倍了。

⑤收到触发指令后,存储器再把数据交给ARM处理器处理

⑥ARM处理器将数据处理后通过显示接口将数据输出至显示屏展示给使用者。通过计算,示波器还能模仿出类似模拟示波器的多级辉度显示,以及数字示波器特有的色温显示效果,余晖显示效果。

⑦示波器处理完数据后,可以把当前的波形图像或者是数据保存到存储器中,要注意这里的存储完全不同于存储深度的高速存缓,大多数示波器采用外部存储器如U盘,SD卡,电脑等,现在一些现代化的示波器会内置大存储可以直接保存在示波器里。

这个过程中,②③④都是并行处理的。


由于数字示波器处理速度的制约,所以它并不能保证被测信号的波形能连续不断地实时显示在屏幕上,显示的两个波形之间会有波形数据丢失,也即所说的死区时间,这也是数字示波器相比较于模拟示波器的最大缺点了。不过,随着示波器运算能力的增强,波形捕获率的不断上升,这一缺点也在被慢慢弥补。


维修相关的应用的话,不知道你是哪个行业的,示波器的使用只要学会了原理,操作其实不难。

匿名用户
2013-10-30
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每一个电路都有不同的波形吗?这个问题显示你没有经过系统电子工程学习,因此俺尽量用通俗简单的语言描述。电路不存在什么波形的问题,假如把电流比做水流,电路就是渠道。水流会出现波动,电流也会,因而会有波形一说。可是渠道是没有波形这个说法的,但渠道可以改变原有的波形。

示波器在电子电路设计维修中经常用到,因为它在工程运用(包括维修)中是作为测量工具使用。

它能够测量电压数值,电流数值,电压的频率等等 。比如高频线路(就是电压变化很快),需要测量瞬态的电压,怎么办?就使用它,电压表是测不了的。

维修中的例子:在一个高频线路中,因为前端元件的可靠性低(不稳定,比如容易受温度影响),导致某些时间(比如在一秒中的第0.0003秒) 电压不能达到需要的数值。电路工作不正常。用电压表测量一切正常。怎么办?用示波器一看,哦!原来是0.003秒电压上不去啊~ 处理~
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  1. 示波器一般用于带有振荡电路的电子维修,因为振荡电路生成或处理的(如电视信号)一般对波形都有要求,但电磁振荡很快,只有示波器能形象的反映真实的状况。

  2. 当然也可以测电压电流等常见物理量,但现在有万用表了,更方便了所以一般都不用示波器了。而且传统的示波器测量频率有限,现在都是高频电路,一般用数字存储示波器,分析电路的微观波形。

  3. 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。

  4. 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。

  5. 在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等.

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匿名用户
2013-10-30
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示波器一般用于带有振荡电路的电子维修,因为振荡电路生成或处理的(如电视信号)一般对波形都有要求,但电磁振荡很快,只有示波器能形象的反映真实的状况。当然也可以测电压电流等常见物理量,但现在有万用表了,更方便了所以一般都不用示波器了。而且传统的示波器测量频率有限,现在都是高频电路,一般用数字存储示波器,分析电路的微观波形。
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匿名用户
2013-10-30
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原理: 一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。
维修中需要经常用到
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